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【24h】

誤差伝播経路の相関を考慮したForward-Propagation則

机译:考虑误差传播路径相关性的正向传播定律

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摘要

これまでに我々は,生体の運動制御を意識した逆モデル学習スキームとして,Forward-Propagation則(FP)を提案してきた.しかし,学習のための手続きが煩雑であり,アルゴリズムの見通しが必ずしも良いとは言えないものであった.本報告では,FPにおける逆モデルのパラメータ推定を最尤推定とみなし,その勾配は誤差順伝播経路による相関を考慮したものとなることを示す.これまでに提案してきたFPでは,多層神経回路の初期状態を近似的な逆モデルに選ぶ必要があった.対照的に新しく導出された形式の更新則では,数値実験の結果,ランダムに選ばれた初期状態からでも局所収束することを確認した.
机译:到目前为止,我们已经提出了正向传播定律(FP)作为一种逆模型学习方案,该模型意识到了生物的运动控制。但是,学习过程复杂,算法的前景并不总是很好。在此报告中,我们将FP中逆模型的参数估计视为最可能的估计,并表明梯度通过误差正向传播路径考虑了相关性。在到目前为止提出的FP中,有必要选择多层神经回路的初始状态作为近似逆模型。相比之下,作为数值实验的结果,以新推导的更新定律形式,甚至从随机选择的初始状态也证实了局部收敛。

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